微塑料通过包含塑料的产品进入环境。基础设施和水管理部希望知道进入荷兰的微塑料的主要来源。基于这些知识,该部将能够采取措施减少这些排放。这是RIVM先前研究对微塑料发射的更新。RIVM已更加完整地概述了荷兰最大的排放来源。大多数微型塑料(80%)最终出现在土壤中。根据来源,它们也可以发射到水或空气中。现在已包含在更新的模型中。微型塑料的三个主要来源是道路使用的轮胎磨损,行业用来制造塑料产品的塑料颗粒和塑料废物。其他微塑料来源包括油漆,衣服,用于合成草皮田和某些农药的橡胶颗粒。RIVM创建了可能有效减少排放的度量概述。 已与专家讨论了这些措施。 所有措施都可能有用。 但是,无论这些措施是可行的,在技术上是可能的,并且将得到社会和行业的支持,仍然需要进一步的评估。 自然,可以通过减少最大的排放来源来实现最大的效果。 例如,我们都可以减少使用塑料产品的使用。 此外,其他法规可以防止塑料颗粒在运输过程中或工业设施中泄漏到环境中。RIVM创建了可能有效减少排放的度量概述。已与专家讨论了这些措施。所有措施都可能有用。但是,无论这些措施是可行的,在技术上是可能的,并且将得到社会和行业的支持,仍然需要进一步的评估。自然,可以通过减少最大的排放来源来实现最大的效果。例如,我们都可以减少使用塑料产品的使用。此外,其他法规可以防止塑料颗粒在运输过程中或工业设施中泄漏到环境中。最后,为了减少轮胎磨损,可以开发出更好的轮胎,并且可以通过从道路上处理废水来过滤轮胎磨损颗粒。这种治疗已经发生在城市附近,但在更多农村地区不在。关键词:微塑料,大型塑料,塑料,环境,排放,测量,模型,材料流量分析
图2。在293 [HEK-293] DCAS9-KRAB细胞(ATCC®CRL-1573DCAS9-KRAB™)中对基因表达敲低的验证。抑制p53和setD9基因表达。表达靶向p53和setD9基因的GRNA的慢病毒分别用于感染293 [HEK-293] DCAS9-KRAB细胞。慢病毒没有GRNA表达作为对照。感染后24小时,将抗生素添加到培养基中,以富集抗生素耐药细胞。细胞颗粒并进行DDPCR基因表达定量分析。p53基因的表达(左)和setD9基因(右)在感染GRNA的细胞中受到了显着抑制。
引言估计塑料的1,270万吨(MT)每年以微塑料作为微塑料进入环境,主要来源是油漆,轮胎,颗粒,纺织品和个人护理产品(1)。由于已经以碎片作为碎片进入环境的较大塑料的碎片存在大量额外的数量。本文档侧重于个人护理产品,估计该产品将对环境的每年释放0.055吨(1)的释放。微塑料是持久的,一旦在环境中删除它们是不切实际的。因此,最小化排放和释放的干预措施是关键。业务 - 公平场景表明,微塑料的环境积累可能会在未来100年内造成广泛的生态伤害
Vallourec用来制造管的钢部部分由该集团的钢厂制成,部分是通过从外部供应商那里购买钢铁套件和棒。在内部使用两个过程。首先,爆炸炉和电弧炉有助于加工铁矿石颗粒,并在Jeceaba(巴西)中废料。第二,扬斯敦(美国)使用了完全基于废料的电弧炉工艺。废料,铸铁和生铁(取决于磨坊)在炉子中融化,然后倒入钢包中。连续铸造方法然后将液体钢转换为圆形实心条进行滚动。在欧洲,基于废料的钢供应商的份额稳步增长,在2023年达到30%。
摘要 本研究通过实验和数值模拟研究了双层高硬度钢复合附加装甲在 14.5 mm 穿甲弹以 900 m/s 速度冲击下的抗弹性能。本研究中的装甲系统由复合附加装甲和背板组成。复合附加装甲包括先进的氧化铝-氧化锆陶瓷,其采用 300 MPa 高压冷等静压 (CIP) 工艺制备,并在 1700 oC 高温下烧结。将烧结的先进陶瓷颗粒通过铸造工艺与聚氨酯橡胶结合。高硬度钢板安装于复合附加装甲上,复合附加装甲设计为背板,厚度为 6.0 mm 的双层,选用 Bisalloy HHA500。
生物炭研究的最新进展强调了其作为缓释肥料的潜力。虽然生物炭本质上具有肥料所需的养分有限,但最近的研究集中在养分中的养分中。这项创新旨在提高基于生物炭的肥料的营养供应和效率。生物炭颗粒在农业土壤中的应用可以显着改善土壤结构,保留水和养分的保留,从而提高农作物产量并减少对合成肥料的依赖。基于生物炭的缓慢释放肥料提供的延长营养物可用性解决了与常规化肥相关的营养损失和环境浸出的挑战。这种可持续的方法促进了土壤健康,并与循环经济原则保持一致。
我们报告了使用新制造方法生产的单核MGB 2 /Fe线的传输,机电和结构特性,称为设计IMD工艺,该方法依赖于使用非校准MG + B颗粒,并代替过量MG代替标准内部MG扩散(IMD)方法中的中央MG杆。结构分析揭示了中心中多孔MGB 2结构的成功形成,并在设计的IMD线中围绕该结构的密集圆形MGB 2层。快速运输I - V测量结果表明,设计的IMD方法提高了工程临界电流密度(J E),最大是自场中IMD电线的两倍。中央多孔MGB 2结构共享了应用的电流,并间接表现为在高施加电流下对淬火损伤的内部稳定剂。
抽象的塑料污染会引起严重的环境问题,并危害着土地和水生环境中人类和动物的健康。尽管尼日利亚每天都会产生数百吨塑料废物,但由于只有一小部分是回收的,因此仍然有很大比例的造成的回归生态系统。尼日利亚越来越多地生产一次性塑料废物进入陆地和海洋是该国日益增长的塑料污染问题的主要原因。.因此,为了减少塑料利用对人类和环境的有害影响是必要的。塑料对塑料对塑料的影响也可以恢复为3D的印刷品。在这项研究中,设计和开发了用于回收高密度聚乙烯的塑料丝挤出机,从而降低了处置它带来的负面环境影响。由料水,螺钉,枪管,模具和运动系统组成的挤出机的基本组件。温度,氧气和剪切应力均导致塑料在细丝中挤出过程中塑料恶化。因此,这项研究检查了不同挤压温度对由高密度聚乙烯(HDPE)制成的细丝质量的影响。塑料颗粒融化并由于它们之间的摩擦与枪管表面以及加热带产生的热量而流入模具。因此,为了使用HDPE产生质量的3D细丝,必须保持可接受的温度条件。塑料丝与最佳沉淀压缩,温度在150至230摄氏度之间的组合挤出,并逐渐增加枪管内的熔融颗粒的压力。.熔化的塑料在低温下粘附在桶上,但在高温下转向炭。基于结果,挤出机产生了适合于200 O的3D打印的出色细丝。这项研究的结果强调了在挤出过程中温度调节的重要性,以保证预期的丝状质量。